18.09.2024

Электробезопасность пуэ: ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7

Содержание

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Актуальность ПУЭ на 2019 год — ниже в статье>>>

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

 

Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 

Раздел 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

 

Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

 

Раздел 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

 

Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

 

Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

 

Приложения

 

Наш инженер бесплатно приедет на ваш объект для составления сметы на работы по установке фундамента, прокладке кабельной трассы, подключению АВР. Посмотрите фото с примерами наших работ:

Запросите расчет технического обслуживания — пришлите перечень оборудования на [email protected]

В течение суток приедем на ваш объект, составим смету, пришлем договор на обслуживание.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — группа общесоюзных нормативных документов Минэнерго СССР, нормативных документов Минэнерго России и документов иных стран. ПУЭ не является единым документом и издавался отдельными главами, одна из которых называлась «Общая часть» и устанавливала общие требования. ПУЭ не является документом в области стандартизации. Сборники документов выпускались под названием «издания».

В данный момент различные версии документов действуют в России (6 и 7-е издания), на Украине (издание ПУЭ-2009), в Белоруссии (6-е издание). 

 

История разработки и действие ПУЭ в РФ после 2000 года:

Шестое издание ПУЭ подготовили организации Министерства энергетики и электрификации СССР, начало действия — 1 июня 1985 года. Акты органов СССР, принятые до 1990 года, действовали на территории РСФСР непосредственно до приостановки.

В 1995 году ПУЭ были внесены в перечень ведомственных нормативно-технических документов, подлежащих утверждению Минтопэнерго России. Все нормативно-технические документы, ранее утвержденные министерствами СССР, правопреемником которых являлось Минтопэнерго России, признали действующими, если они не противоречили законодательству Российской Федерации.

В течение 2003 года Минэнерго России серией приказов фактически ввело в действие ПУЭ, и действие данных глав актуально на 2019 год:

  • Раздел 1. Общие правила (главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9) и Раздел 7. Электрооборудование специальных установок (главы 7.5, 7.6, 7.10).
  • Раздел 1 «Общие правила» (глава 1.8).
  • Раздел 2. Передача электроэнергии (главы 2.4, 2.5)
  • Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции (главы 4.1, 4.2).

Действующая версия ПЭУ не учитывает одновременно действующие требования по защите электроустановок:

  • от пожаров (ГОСТ Р 50571.17-2000), http://docs.cntd.ru/document/1200007657
  • защите от перенапряжений, вызываемых замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ, грозовыми разрядами и коммутационными переключениями, электромагнитными воздействиями (ГОСТ Р 50571-4-44-2011). http://docs.cntd.ru/document/1200087201

Помимо этого, после выхода закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ Минюст отказал в регистрации двадцати трех новых глав ПУЭ седьмого издания.

В 2016 году был принят закон от 23.06.2016 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“ в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200011 устанавливаются требования к:

  • функционированию электроэнергетических систем, в том числе к обеспечению устойчивости и надежности электроэнергетических систем, режимам и параметрам работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику;
  • функционированию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;
  • планированию развития электроэнергетических систем;
  • безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;
  • подготовке работников в сфере электроэнергетики к работе на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках.

Также изменения предусматривают, что требования к оборудованию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок как к продукции устанавливаются в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

 

Главные параметры при выборе ДГУ>>>

Технические задания на дизель-генераторные установки: скачать примеры >>>

Как выбрать ИБП мощностью от 30 до 400 кВт для потребителей I и II категорий энергоснабжения>>>

В настоящее время действуют национальные технические регламенты, устанавливающие требования к электроустановкам потребителей и электрооборудованию:

  • Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» , вступает в силу 1 июля 2010 г. http://docs.cntd.ru/document/902192610

  • СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, дата введения 2017-06-17 http://docs.cntd.ru/document/456050591

  • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», дата введения 2017-03-02 http://docs.cntd.ru/document/1200139957

  • Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. http://docs.cntd.ru/document/902111644

В ноябре 2017 Минюст России после многократной доработки документа зарегистрировал Приказ Минэнерго России от 16.10.2017 № 968 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки  в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов». https://cdnimg.rg.ru/pril/147/32/36/48813.pdf Соответствующие требования ПУЭ были признаны не подлежащими применению с декабря 2017 г.

Для продукции, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты Таможенного союза или технические регламенты Евразийского экономического сообщества, действуют нормы законодательства Таможенного союза и законодательств Сторон в сфере технического регулирования. ПУЭ к российскому законодательству в сфере технического регулирования не относится. В настоящее время в России действуют технические регламенты Таможенного союза, связанные с электроустановками:

Цены на дизельные электростанции:

Защитные меры безопасности / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.

7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.

7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).

К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.

Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгораниия, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.

7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

  • основной (магистральный) защитный проводник;
  • основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
  • стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
  • металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

Общие требования / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:

1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;

2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;

3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;

4) снижение потерь электрической энергии;

5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.

При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования.

При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.

1.2.12. При решении вопросов развития систем электроснабжения следует учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы.

1.2.13. При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях.

1.2.14. Требования 1.2.11-1.2.13 должны быть учтены на всех этапах развития энергосистем и систем электроснабжения.

1.2.15. Проектирование электрических сетей должно осуществляться с учетом вида их обслуживания (постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные бригады и др.).

1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:

  • в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ — более 10 А;
  • в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи:
  • более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
  • более 20 А при напряжении 10 кВ;
  • более 15 А при напряжении 15-20 кВ;
  • в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор — более 5 А.

При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов.

Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так с эффективно заземленной нейтралью.

Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.

Переносные электроприемники / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.).

1.7.148. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением не выше 380/220 В.

В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током (см. гл.1.1) для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, могут быть применены автоматическое отключение питания, защитное электрическое разделение цепей, сверхнизкое напряжение, двойная изоляция.

1.7.149. При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (PE) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода — для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила — для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. PE-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.

1.7.150. Допускается применять стационарные и отдельные переносные защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов для переносных электроприемников испытательных лабораторий и экспериментальных установок, перемещение которых в период их работы не предусматривается. При этом стационарные проводники должны удовлетворять требованиям 1.7.121-1.7.130, а переносные проводники должны быть медными, гибкими и иметь сечение не меньше чем у фазных проводников. При прокладке таких проводников не в составе общего с фазными проводниками кабеля их сечения должны быть не менее указанных в 1.7.127.

1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.

При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки.

При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников напряжением до 50 В должно осуществляться от безопасного разделительного трансформатора.

1.7.152. Для присоединения переносных электроприемников к питающей сети следует применять штепсельные соединители, соответствующие требованиям 1.7.146.

В штепсельных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей проводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника к вилке.

1.7.153. УЗО защиты розеточных цепей рекомендуется размещать в распределительных (групповых, квартирных) щитках.

Допускается применять УЗО-розетки.

1.7.154. Защитные проводники переносных проводов и кабелей должны быть обозначены желто-зелеными полосами.

Общие требования. Электроснабжение / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

7.1.14. Внешнее электроснабжение зданий должно удовлетворять требованиям гл. 1.2.

7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.

Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4.

7.1.16. Питание силовых и осветительных электроприемников рекомендуется выполнять от одних и тех же трансформаторов.

7.1.17. Расположение и компоновка трансформаторных подстанций должны предусматривать возможность круглосуточного беспрепятственного доступа в них персонала энергоснабжающей организации.

7.1.18. Питание освещения безопасности и эвакуационного освещения должно выполняться согласно требованиям гл. 6.1 и 6.2, а также СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

7.1.19. При наличии в здании лифтов, предназначенных также для транспортирования пожарных подразделений, должно быть обеспечено их питание в соответствии с требованиями гл. 7.8.

7.1.20. Электрические сети зданий должны быть рассчитаны на питание освещения рекламного, витрин, фасадов, иллюминационного, наружного, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, локальных телевизионных сетей, световых указателей пожарных гидрантов, знаков безопасности, звонковой и другой сигнализации, огней светового ограждения и др., в соответствии с заданием на проектирование.

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение при прочих равных условиях должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.

Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Передвижные электроустановки / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

1.7.155. Требования к передвижным электроустановкам не распространяются на:

  • судовые электроустановки;
  • электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов;
  • электрифицированный транспорт;
  • жилые автофургоны.

Для испытательных лабораторий должны также выполняться требования других соответствующих нормативных документов.

1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией — такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).

1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.

Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-S-C. Объединение функций нулевого защитного проводника PE и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на PE- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.

При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.

1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.

1.7.159. В случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания для защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.79 с применением устройства защиты от сверхтоков. При этом время отключения, приведенное в табл.1.7.1, должно быть уменьшено вдвое либо дополнительно к устройству защиты от сверхтоков должно быть применено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.

В специальных электроустановках допускается применение УЗО, реагирующих на потенциал корпуса относительно земли.

При применении УЗО, реагирующего на потенциал корпуса относительно земли, уставка по значению отключающего напряжения должна быть равной 25 В при времени отключения не более 5 с.

1.7.160. В точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания должно быть установлено устройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток которого должен быть на 1-2 ступени больше соответствующего тока УЗО, установленного на вводе в передвижную электроустановку.

При необходимости на вводе в передвижную электроустановку может быть применено защитное электрическое разделение цепей в соответствии с 1.7.85. При этом разделительный трансформатор, а также вводное защитное устройство должны быть помещены в изолирующую оболочку.

Устройство присоединения ввода питания в передвижную электроустановку должно иметь двойную изоляцию.

1.7.161. При применении автоматического отключения питания в системе IT для защиты при косвенном прикосновении должны быть выполнены:

  • защитное заземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, действующим на сигнал;
  • автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения при двухфазном замыкании на открытые проводящие части в соответствии с табл.1.7.10.

Таблица 1.7.10. Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT в передвижных электроустановках, питающихся от автономного передвижного источника.

Номинальное линейное напряжение, U, В

Время отключения, с

220

0,4

380

0,2

660

0,06

Более 600

0,02

Для обеспечения автоматического отключения питания должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, или устройством непрерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или, в соответствии с 1.7.159, УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.

1.7.162. На вводе в передвижную электроустановку должна быть предусмотрена главная шина уравнивания потенциалов, соответствующая требованиям 1.7.119 к главной заземляющей шине, к которой должны быть присоединены:

  • нулевой защитный проводник PE или защитный проводник PE питающей линии;
  • защитный проводник передвижной электроустановки с присоединенными к нему защитными проводниками открытых проводящих частей;
  • проводники уравнивания потенциалов корпуса и других сторонних проводящих частей передвижной электроустановки;
  • заземляющий проводник, присоединенный к местному заземлителю передвижной электроустановки (при его наличии).

При необходимости открытые и сторонние проводящие части должны быть соединены между собой посредством проводников дополнительного уравнивания потенциалов.

1.7.163. Защитное заземление передвижной электроустановки в системе IT должно быть выполнено с соблюдением требований либо к его сопротивлению, либо к напряжению прикосновения при однофазном замыкании на открытые проводящие части.

При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований к его сопротивлению значение его сопротивления не должно превышать 25 Ом. Допускается повышение указанного сопротивления в соответствии с 1.7.108.

При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований к напряжению прикосновения сопротивление заземляющего устройства не нормируется. В этом случае должно быть выполнено условие:

,

где Rз — сопротивление заземляющего устройства передвижной электроустановки, Ом;

Iз — полный ток однофазного замыкания на открытые проводящие части передвижной электроустановки, А.

1.7.164. Допускается не выполнять местный заземлитель для защитного заземления передвижной электроустановки, питающейся от автономного передвижного источника питания с изолированной нейтралью, в следующих случаях:

1) автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, их корпуса соединены между собой при помощи защитного проводника, а от источника не питаются другие электроустановки;

2) автономный передвижной источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, все открытые проводящие части передвижной электроустановки, ее корпус и другие сторонние проводящие части надежно соединены с корпусом автономного передвижного источника при помощи защитного проводника, а при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования в передвижной электроустановке обеспечивается время автоматического отключения питания в соответствии с табл.1.7.10.

1.7.165. Автономные передвижные источники питания с изолированной нейтралью должны иметь устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса (земли) со световым и звуковым сигналами. Должна быть обеспечена возможность проверки исправности устройства контроля изоляции и его отключения.

Допускается не устанавливать устройство непрерывного контроля изоляции с действием на сигнал на передвижной электроустановке, питающейся от такого автономного передвижного источника, если при этом выполняется условие 1.7.164, пп.2.

1.7.166. Защита от прямого прикосновения в передвижных электроустановках должна быть обеспечена применением изоляции токоведущих частей, ограждений и оболочек со степенью защиты не менее IP 2X. Применение барьеров и размещение вне пределов досягаемости не допускается.

В цепях, питающих штепсельные розетки для подключения электрооборудования, используемого вне помещения передвижной установки, должна быть выполнена дополнительная защита в соответствии с 1.7.151.

1.7.167. Защитные и заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов должны быть медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками. Сечение проводников должно соответствовать требованиям:

  • защитных — 1.7.126-1.7.127;
  • заземляющих — 1.7.113;
  • уравнивания потенциалов — 1.7.136-1.7.138.

При применении системы IT допускается прокладка защитных и заземляющих проводников и проводников уравнивания потенциалов отдельно от фазных проводников.

1.7.168. Допускается одновременное отключение всех проводников линии, питающей передвижную электроустановку, включая защитный проводник при помощи одного коммутационного аппарата (разъема).

1.7.169. Если передвижная электроустановка питается с использованием штепсельных соединителей, вилка штепсельного соединителя должна быть подключена со стороны передвижной электроустановки и иметь оболочку из изолирующего материала.

Электроустановки помещений для содержания животных / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

1.7.170. Питание электроустановок животноводческих помещений следует, как правило, выполнять от сети напряжением 380/220 В переменного тока.

1.7.171. Для защиты людей и животных при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением системы TN-C-S. Разделение PEN-проводника на нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники следует выполнять на вводном щитке. При питании таких электроустановок от встроенных и пристроенных подстанций должна быть применена система TN-S, при этом нулевой рабочий проводник должен иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников на всем его протяжении.

Время защитного автоматического отключения питания в помещениях для содержания животных, а также в помещениях, связанных с ними при помощи сторонних проводящих частей, должно соответствовать табл.1.7.11.

Таблица 1.7.11. Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN в помещениях для содержания животных.

Номинальное фазное напряжение, U0, В

Время отключения, с

127

0,35

220

0,2

380

0,05

Если указанное время отключения не может быть гарантировано, необходимы дополнительные защитные меры, например дополнительное уравнивание потенциалов.

1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.

1.7.173. В помещениях для содержания животных необходимо предусматривать защиту не только людей, но и животных, для чего должна быть выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов, соединяющая все открытые и сторонние проводящие части, доступные одновременному прикосновению (трубы водопровода, вакуумпровода, металлические ограждения стойл, металлические привязи и др.).

1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.

1.7.175. Устройство выравнивания и уравнивания электрических потенциалов должно обеспечивать в нормальном режиме работы электрооборудования напряжение прикосновения не более 0,2 В, а в аварийном режиме при времени отключения более указанного в табл.1.7.11 для электроустановок в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках не более 12 В.

1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

1.7.177. В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100 мА, устанавливаемых на вводном щитке.

Текст документа сверен по нормативно-производственному изданию М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002.

Электробезопасность

Безопасная работа с электричеством или вблизи него:

Напряжение электричества и доступный электрический ток на обычных предприятиях и в домах достаточны, чтобы вызвать смерть от электрического тока. Даже замена лампочки без отключения лампы может быть опасной, поскольку контакт с «горячей», «находящейся под напряжением» или «токоведущей» частью розетки может убить человека

Знать об электричестве:

Все электрические системы могут причинить вред.Электричество может быть «статическим» или «динамическим». Динамическое электричество — это равномерное движение электронов по проводнику (это называется электрическим током). Проводники — это материалы, которые позволяют электричеству проходить через них. Большинство металлов являются проводниками. Человеческое тело — тоже проводник. Этот документ о динамическом электричестве.

Примечание: Статическое электричество — это накопление заряда на поверхностях в результате контакта и трения с другой поверхностью. Этот контакт / трение вызывает накопление электронов на одной поверхности и недостаток электронов на другой поверхности.

Электрический ток не может существовать без непрерывного пути к проводнику и от него. Электричество образует «дорожку» или «петлю». Когда вы подключаете устройство (например, электроинструмент), электричество проходит самый простой путь от подключаемого модуля к инструменту и обратно к источнику питания. Это также известно как создание или завершение электрической цепи.

Травмы от электрического тока:

Люди получают травмы, когда попадают в электрическую цепь. Люди обладают большей проводимостью, чем земля (земля, на которой мы стоим), а это означает, что если нет другого легкого пути, электричество будет пытаться течь через наши тела.

Существует четыре основных типа травм: поражение электрическим током (со смертельным исходом), поражение электрическим током, ожоги и падения. Эти травмы могут быть разными:

  • Прямой контакт с оголенными проводниками под напряжением или частями цепи. Когда электрический ток проходит через наши тела, он может мешать нормальным электрическим сигналам между мозгом и нашими мышцами (например, сердце может перестать биться должным образом, дыхание может останавливаться или мышцы могут спазмироваться).
  • Когда электрическая дуга (скачки или «дуги») возникает от открытого проводника или части схемы под напряжением (например.g., воздушные линии электропередач) через газ (например, воздух) к заземленному человеку (что обеспечило бы альтернативный путь к земле для электрического тока).
  • Термические ожоги, включая ожоги от тепла, выделяемого электрической дугой, и ожоги пламенем от материалов, которые воспламеняются в результате нагрева или возгорания электрическим током или вспышкой электрической дуги. Контактные ожоги от электрошока могут вызвать ожог внутренних тканей, оставляя только очень небольшие повреждения на внешней стороне кожи.
  • Термические ожоги от тепла, излучаемого вспышкой электрической дуги. Ультрафиолетовый (УФ) и инфракрасный (ИК) свет, излучаемый дуговой вспышкой, также может вызвать повреждение глаз.
  • Дуговой разряд может включать в себя волну потенциального давления, возникающую в результате вспышки дуги. Эта волна может вызвать физические травмы, разрушить ваши легкие или создать шум, который может повредить слух.
  • Сокращения мышц или реакция вздрагивания могут привести к падению человека с лестницы, эшафота или воздушного ковша.Падение может привести к серьезным травмам.

Воздушные линии электропередачи:

Не работайте вблизи линий электропередачи. Рекомендуемые расстояния зависят от юрисдикции и / или коммунальных предприятий. При работе, вождении, парковке или хранении материалов на расстоянии ближе 15 м (49 футов) от воздушных линий электропередачи уточняйте это в своей юрисдикции и в электроэнергетической компании.

  • Если вам необходимо находиться рядом с линиями электропередач, вы должны сначала позвонить в свою электроэнергетическую компанию, и они вам помогут.
  • Если ваш автомобиль контактирует с линией питания:
    • НЕ выходите из автомобиля.
    • Для получения помощи позвоните 911 и в местную коммунальную службу.
    • Подождите , пока приедет электроснабжение, и они скажут вам, когда можно будет безопасно выйти из автомобиля.
    • Никогда не пытайтесь спасти другого человека, если вы не обучены этому.
    • Если вам необходимо покинуть автомобиль (например, ваш автомобиль загорелся), прыгните как можно дальше — не менее 45-60 см (1.От 5 до 2 футов). Никогда не касайтесь автомобиля или оборудования и земли одновременно. Держите ступни, ноги и руки близко к телу.
    • Держите ноги вместе (соприкасаясь) и отойдите, шаркая ногами. Никогда не позволяйте ступням расставаться, иначе вы можете получить удар током или удар током.
    • Перед тем, как сделать обычный шаг, отойдите на расстояние не менее 10 метров от автомобиля. Не входите на электрическую подстанцию ​​или другие отмеченные места.
  • Не входите на электрические подстанции или другие отмеченные места.
Некоторые общие советы по безопасности при работе с электричеством или рядом с ним:
  • Перед каждым использованием проверяйте переносное оборудование, подключенное к электросети, удлинители, шины питания и электрические детали на предмет повреждений или износа. Немедленно отремонтируйте или замените поврежденное оборудование.
  • При необходимости всегда приклеивайте удлинители к стенам или полу. Гвозди и скобы могут повредить удлинители, вызывая опасность возгорания и поражения электрическим током.
  • Используйте удлинители или оборудование, рассчитанное на тот уровень силы тока или мощности, который вы используете.
  • Всегда используйте предохранитель правильного размера. Замена предохранителя на предохранитель большего размера может вызвать чрезмерные токи в проводке и, возможно, вызвать возгорание.
  • Имейте в виду, что необычно теплые или горячие розетки могут быть признаком небезопасных условий подключения. Отсоедините от этих розеток шнуры или удлинители и не используйте их, пока квалифицированный электрик не проверит проводку.
  • Всегда используйте лестницы с непроводящими боковыми поручнями (например,g., стекловолокно) при работе с электричеством или линиями электропередач или вблизи них.
  • Размещайте галогенные лампы подальше от горючих материалов, таких как ткани или занавески. Галогенные лампы могут сильно нагреваться и стать причиной возгорания.
  • Риск поражения электрическим током выше во влажных или сырых местах. Установите прерыватели цепи защиты от замыкания на землю (GFCI), поскольку они прервут электрическую цепь до того, как произойдет ток, достаточный для того, чтобы вызвать смерть или серьезную травму.
  • Используйте портативный линейный прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI), если вы не уверены, что розетка, к которой вы подключаете удлинитель, защищена GFCI.
  • Убедитесь, что открытые розеточные коробки сделаны из непроводящих материалов.
  • Знайте, где находится панель и автоматические выключатели на случай аварии.
  • Четко пометьте все автоматические выключатели и коробки предохранителей. Каждый выключатель должен иметь четкую идентификацию относительно того, для какой розетки или прибора он предназначен.
  • Не используйте розетки или шнуры с оголенной проводкой.
  • Не используйте переносные электроинструменты, подключенные к электросети, со снятыми ограждениями.
  • Не закрывайте доступ к панелям, автоматическим выключателям или блокам предохранителей.
  • Не прикасайтесь к людям или электрическим устройствам в случае поражения электрическим током. Всегда сначала отключайте источник питания.
Работа с электроинструментом:
  • Выключите все инструменты перед подключением их к источнику питания.
  • Отключите и заблокируйте источник питания перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или внесением регулировок.
  • Убедитесь, что инструменты правильно заземлены или имеют двойную изоляцию. Заземленное оборудование должно иметь одобренный трехжильный шнур с трехконтактной вилкой. Эту вилку следует вставлять в правильно заземленную 3-полюсную розетку.
  • Перед использованием проверьте все инструменты на наличие эффективного заземления с помощью тестера целостности цепи или прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI).
  • Не обходите переключатель включения / выключения и не работайте с инструментами, подсоединяя и отсоединяя шнур питания.
  • Не используйте электрическое оборудование во влажных условиях или сырых помещениях, если оно не подключено к GFCI.
  • Не очищайте инструменты горючими или токсичными растворителями.
  • Не работайте с инструментами в зоне, содержащей взрывоопасные пары или газы, кроме случаев, когда они являются искробезопасными, и только если вы следуете инструкциям производителя.
Работа со шнуром питания:
  • Держите шнуры питания подальше от инструментов во время использования.
  • Временно подвешивайте удлинители во время использования над проходами или на рабочих местах, чтобы не споткнуться или споткнуться.
  • Заменить открытые передние заглушки глухими передними заглушками. Мертвые передние заглушки герметичны и представляют меньшую опасность поражения электрическим током или короткого замыкания.
  • Не используйте удлинители для легких нагрузок в нежилых помещениях.
  • Не переносите и не поднимайте электрическое оборудование за шнур питания.
  • Не завязывайте шнуры тугими узлами. Узлы могут вызвать короткое замыкание и сотрясение. Закрутите шнуры петлей или воспользуйтесь вилкой с поворотным замком.
Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI):

A Прерыватель цепи при замыкании на землю класса A (GFCI) работает, обнаруживая любую потерю электрического тока в цепи (например, он срабатывает при максимальном токе 6 мА). При обнаружении потери GFCI отключает электричество, прежде чем могут произойти серьезные травмы или поражение электрическим током.Болезненный шок без смертельного исхода может произойти в течение времени, которое требуется GFCI для отключения электричества, поэтому важно использовать GFCI в качестве дополнительной меры защиты, а не замены безопасных методов работы.

Настенные розетки

GFCI могут быть установлены вместо стандартных розеток для защиты от поражения электрическим током только этой розетки или ряда розеток в одной ответвленной цепи. Автоматический выключатель GFCI может быть установлен на некоторых электрических панелях автоматического выключателя для защиты всей ответвленной цепи.Портативные встроенные подключаемые модули GFCI можно подключать к розеткам, в которых будет использоваться бытовая техника.

проверить прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI):

Важно, чтобы вы следовали инструкциям производителя в отношении использования GFCI. Ежемесячно проверяйте подключенные к сети GFCI и портативные устройства перед каждым использованием. Нажимаем кнопки «тест» и «сброс». Подключите «ночник» или лампу к розетке с защитой GFCI (свет должен включиться), затем нажмите кнопку «ТЕСТ» на GFCI.Если GFCI работает правильно, свет должен погаснуть. Если нет, отремонтируйте или замените GFCI. Нажмите кнопку «RESET» на GFCI, чтобы восстановить питание.

Если кнопка «RESET» выскакивает, но «ночник» или лампа не гаснет, GFCI неправильно подключен и не обеспечивает защиты от ударов в этой розетке. Свяжитесь с квалифицированным электриком, чтобы исправить любые ошибки подключения.

Контрольный список по основам электробезопасности:

Осмотрите шнуры и вилки
  • Ежедневно проверяйте удлинители и вилки.Не использовать и выбросить в случае износа или повреждения. Попросите электрика проверить удлинитель, который кажется более чем комфортным.
Устранение подключений Octopus
  • Не вставляйте несколько предметов в одну розетку.
  • Тяните за вилку, а не за шнур.
  • Не отключайте электропитание, вытягивая или дергая шнур из розетки. Если тянуть за шнур, это может вызвать износ и поражение электрическим током.
Никогда не выключайте третий контакт вилки
  • Замените сломанные 3-контактные вилки и убедитесь, что третий контакт должным образом заземлен.
Никогда не используйте удлинители в качестве постоянной проводки
  • Используйте удлинители только для временного подачи питания в зону, где нет розетки.
  • Держите удлинители вдали от источников тепла, воды и масла. Они могут повредить изоляцию и вызвать электрический шок.
  • Не позволяйте транспортным средствам проезжать через незащищенные удлинители. Удлинители следует прокладывать в защитных каналах, кабелепроводах, трубах или защищать, кладя доски рядом с ними.
Средства индивидуальной защиты

Сотрудники, работающие в зонах, где присутствует и вероятен потенциальный контакт с открытыми электрическими источниками, будут предоставлены и должны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Следующие правила применяются к использованию и уходу за СИЗ:

1. СИЗ должны использоваться там, где есть вероятность контакта с открытыми электрическими источниками.

2. СИЗ должны быть разработаны с учетом выполняемой работы и среды, в которой они используются.

3. Перед использованием СИЗ должны быть осмотрены и / или испытаны. Любые дефекты или повреждения должны быть заменены, отремонтированы или утилизированы.

4. В случаях, когда изоляционные свойства СИЗ могут быть нарушены во время работы, необходимо использовать внешний защитный чехол, например, из кожи.

5. Сотрудники должны носить непроводящие средства защиты головы везде, где существует опасность получения травм в результате электрических ожогов или поражения электрическим током от контакта с открытыми частями под напряжением.

6. Сотрудник должен носить средства защиты глаз / лица всякий раз, когда существует опасность электрического дугового разряда, вспышки или летящих объектов в результате электрического взрыва.

Тип оборудования Когда проводить испытания

Шланг резиновой изолирующей линии При появлении подозрительных изолирующих свойств. Резиновые изоляционные покрытия При обнаружении подозрительных изоляционных свойств. Резиновые изолирующие одеяла Перед первым выпуском и каждые 12 месяцев Резиновые изоляционные перчатки Перед первым выпуском и каждые 6 месяцев Резиновые изоляционные рукава Перед первым выпуском и каждые 12 месяцев

.

Электробезопасность | Управление охраны окружающей среды, здоровья и безопасности

Оборудование с электроприводом может представлять значительную опасность для рабочих, особенно при неправильном обращении или отсутствии технического обслуживания. Многие электрические устройства требуют высокого напряжения или высокой мощности, что еще более опасно.

Опасность поражения электрическим током

Основными опасностями, связанными с электричеством, являются поражение электрическим током, пожар и вспышка дуги. Поражение электрическим током происходит, когда тело становится частью электрической цепи, либо когда человек соприкасается с обоими проводами электрической цепи, одним проводом цепи под напряжением и землей, либо с металлической частью, которая находится под напряжением при контакте с электрический проводник.

Тяжесть и последствия поражения электрическим током зависят от ряда факторов, таких как путь через тело, сила тока, продолжительность воздействия, а также влажная или сухая кожа. Вода является отличным проводником электричества, позволяя току легче проходить во влажных условиях и через влажную кожу.

Эффект от шока может варьироваться от легкого покалывания до сильных ожогов и остановки сердца. В приведенной ниже таблице показана общая взаимосвязь между степенью травмы и величиной тока для 60-часового пути от руки к ноге с продолжительностью разряда в одну секунду.Читая эту диаграмму, имейте в виду, что большинство электрических цепей могут обеспечить в нормальных условиях до 20 000 миллиампер тока.

Текущая

Реакция

1 Миллиампер

Уровень восприятия

5 Миллиампер

Легкий фетр; не больно, но беспокоит

6-30 Миллиампер

Болезненный шок; Диапазон «отпустить»

50-150 Миллиампер

Сильная боль, остановка дыхания, сильное сокращение мышц

1000-4,300 Миллиампер

Фибрилляция желудочков

10,000+ Миллиампер

Остановка сердца, тяжелые ожоги и вероятная смерть

Помимо опасности поражения электрическим током, искры от электрооборудования могут служить источником воспламенения легковоспламеняющихся или взрывоопасных паров.

Вспышка дуги

Опасная вспышка дуги может возникнуть в любом электрическом устройстве, независимо от напряжения, в котором энергия достаточно высока для поддержания дуги. Возможные места, где это может произойти, включают:

  • Щиты щитовые и распределительные
  • Центры управления двигателями
  • Переключатель в металлической оболочке
  • Трансформаторы
  • Пускатели двигателей и шкафы приводов
  • Разъединители с предохранителями
  • Любое место, где может произойти сбой оборудования

При вспышке дуги огромное количество концентрированной лучистой энергии вырывается наружу из электрического оборудования.Взрыв создает волны давления, которые могут повредить слух человека, вспышку высокой интенсивности, которая может повредить его зрение, и перегретый шар газа, который может сильно обжечь тело рабочего и расплавить металл.

.

Устройства электробезопасности — Energy Education

Рис. 1: Блок предохранителей в подвале [1] — это один из типов устройств электробезопасности.

Многие службы энергетики вокруг дома используют электричество. Чрезвычайно важно иметь различные предохранительные устройства для защиты от пожара и поражения электрическим током. Аналогичные проблемы возникают при использовании электроэнергии в промышленности. На этой странице рассматриваются эти устройства электробезопасности. А именно предохранители, автоматические выключатели и прерыватели цепи замыкания на землю. Для более подробной информации перейдите к основным статьям.

Предохранители и автоматические выключатели являются точкой соединения между электросетью и отдельным домом.

Подробнее см. Подключение домов к электросети.

Предохранитель

основная статья

Предохранитель — это устройство электробезопасности, способное защитить электрическую цепь от чрезмерного электрического тока. Он предназначен для пропускания тока через цепь, но в случае, если ток превысит какое-то максимальное значение, он откроется, разорвав цепь.

Автоматический выключатель

Рисунок 1: Коробка автоматического выключателя. [2]

основная статья

Автоматические выключатели — это устройства, защищающие электрические цепи от токов перегрузки. Они выполняют ту же работу, что и предохранители, но не разрушаются при активации. Их установка дороже, чем предохранители, но, поскольку компоненты редко нужно заменять, в долгосрочной перспективе это может быть дешевле. Автоматические выключатели часто считаются более безопасными, поскольку пользователь не может так легко отключить их (например, установить предохранитель неправильного размера).

Автоматические выключатели функционально размыкают выключатель, который выключает весь электрический ток до того, как избыточный электрический ток может вызвать пожар. Перед сбросом автоматического выключателя всегда выключайте или отсоединяйте электронные устройства, которые использовались с включенным выключателем.

Прерывание цепи замыкания на землю

Рис. 1. Штекер GFCI. [3]

Прерыватель цепи замыкания на землю

Прерыватель цепи замыкания на землю — это устройство, предназначенное для обнаружения крошечного несоответствия токов (входящих и выходящих из цепи), чтобы предотвратить поражение электрическим током.Они обязательны в ванных комнатах и ​​на кухнях, а также в любом другом месте дома, где вода может контактировать с электрической цепью. [4]

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

  1. ↑ Это изображение предоставлено кем-то из группы по образованию в области энергетики.
  2. ↑ Автор BrokenSphere (собственная работа) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) или CC BY-SA 3.0 (http: // creativecommons.org / licenses / by-sa / 3.0)], через Wikimedia Commons Wikimedia Commons [Online], доступно: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Eaton_circuit_breaker_panel_open.JPG
  3. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GFCIReceptacle.jpg
  4. ↑ R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.2, стр. 341-346.

.

статей по электробезопасности | Принадлежности для творческой безопасности

Статьи о безопасной работе с электричеством

Опасность поражения электрическим током постоянно входит в ежегодный список наиболее часто цитируемых стандартов OSHA. Электрооборудование, способы подключения и другие электрические компоненты могут представлять серьезную опасность для рабочих, если они повреждены или неправильно установлены. Работодатели должны знать, как определять риски для электробезопасности и как контролировать воздействие на сотрудников. На предприятии должна быть программа электробезопасности, предусматривающая предоставление надлежащих средств индивидуальной защиты (СИЗ) и обучение сотрудников по электробезопасности.Все опасности поражения электрическим током также должны быть обозначены соответствующими знаками или этикетками.

Статьи ниже охватывают многие аспекты электробезопасности , включая СИЗ, маркировку и правила. Компании также должны знать о вспышке дуги, серьезной угрозе электробезопасности, которая может привести к серьезным травмам или даже смерти. Ознакомьтесь с нашими 10 рекомендациями по электробезопасности на рабочем месте или узнайте, как составить программу электробезопасности. Найдите информацию, которая вам нужна, чтобы соответствовать правилам OSHA и стандартам Национальной ассоциации противопожарной защиты, а также уберечь всех от опасности.

Руководства по промышленной безопасности
Получите десятки полезных руководств по безопасности, охватывающих множество промышленных тем. Просмотреть все руководства ›

Подкасты
Повышение безопасности и производительности. Представьте, что ваше предприятие увеличивает прибыль.

Обсуждение экспертов по безопасности Подкаст Интервью с лидерами в области безопасности, бережливого производства и 5S, нормативных требований и соответствия, EH&S и др.

12-40 минутные серии

Слушайте в iTunes | Посетить сайт

Краткий обзор безопасности Короткие подкасты для профессионалов в области безопасности.Эпизоды охватывают новости отрасли, советы по безопасности и соблюдение нормативных требований.

2-5 минутные серии

Слушайте в iTunes | Посетить сайт

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *